试井资料解释方法

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试井资料初步解释、评价

试井资料初步解释、评价

1、采用钢丝+存储式电子压力计测试工艺,数据选用SN8219压力计计算。 、采用钢丝+存储式电子压力计测试工艺,数据选用SN8219压力计计算。 2、10月14日12:48探液面深度为2469.9m。 10月14日12:48探液面深度为2469.9m。 3、本次测试旨在探液面深度,折算的油层中部深度压力、温度仅供参考。
4.3选择合理的试井工艺 4.3选择合理的试井工艺 试井工艺的选择取决于井身结构、井内管串结构、 原油性质、硫化氢含量。 4.3.1试井工艺选择 4.3.1试井工艺选择 油井特征 选择的试井工艺
非稠油、不含H2S 非稠油、不含H2S 普通钢丝+存储压力计 普通钢丝+
非稠油、含H2S 非稠油、含H2S
3、试井工艺原理 利用钢丝或电缆将压力计下至井内设计设计深度, 压力计下入(起出)过程中按设计要求停点,求取 某一深度的压力、温度数据,并全程监测整个测试 过程中的压力、温度变化历史。 3.1地面连接测试工具串 3.1地面连接测试工具串
3.2安装放喷装置 3.2安装放喷装置
3.3试井车控制工具串下入深度 3.3试井车控制工具串下入深度
6.2测压报告中反映的信息: 6.2测压报告中反映的信息: a、测层井段为完井井段。 b、油层中部井深: 完井方式
射孔完井 直井裸眼完井 侧钻斜井完井 直井裸眼封隔器完井
油层中部深度
射孔井段中部深度 套管鞋~人工井底中部深度 套管鞋~人工井底中部深度 封隔器中胶深度~人工井底 中部深度 “A”点垂深 “A”点垂深
常规测压电子压力计展开图
压恢测试电子压力计展开图
6、试井资料初步解释、评价 试井资料初步解释、 6.1测试工作结束后,向工程院、采油厂提交的成果 6.1测试工作结束后,向工程院、采油厂提交的成果 报告 西 北 分 公 司 完 井 测 试 中 心 测 压 报 告 编号:2006编号:2006-435 测压 单位: 单位: 动态监测队试井分队

现代试井解释方法

现代试井解释方法

现代试井解释方法现代试井解释时期以70年代初雷米发表关于均质油层双对数拟合图版为开始标志。

其特点为:● 建立双对数拟合分析法,可以运用早期试井数据; ● 给出半对数直线段出现时间,使常规分析更可靠;● 采用图版曲线拟合法和数值模拟法,使用计算机,解释模型多; ● 解释过程是“边解释,边检验”的过程,保证解释的可靠性。

试井解释模型可按照基本模型及边条件划分:基本模型:1. 均质油藏;2.非均质油藏:多层油藏,渗透率变化;3.双重空隙介质油藏:拟稳态窜流,不稳态窜流。

4.双孔双渗介质油藏:拟稳态窜流,不稳态窜流。

内边界条件:1. 井筒储存; 外边界条件:1. 无限大地层;2. 表皮系数; 2. 不渗透边界;3. 裂缝切割井; 3. 恒压边界;4. 打开不完善; 4 封闭边界; 5.水平井;由基本模型, 内边界条件和外边界条件,可组合出许多试井解释模型,它们的拟合图版曲线可用计算机快速计算出来。

§1 试井使用的无量纲物理量wD r r r =2wt t D rC kt t φμα=)(p p Bq khp i p D -=μα (1-1)we eD r r r =)(wf i p wD p p Bq khp -=μα 2wt c D hrC C C φα=其中c t p ααα,,是单位制换算系数,各单位制的单位及换算系数如下所示:由于无量纲物理量与单位制无关,利用此表可方便地进行单位制换算。

利用上述无量纲表达式,基本微分方程式变成:D D DD DD D r p r p r r r ∂∂=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂∂∂1 (1-2) 将边条件及初条件无因次化,与上式一同求解,即得问题的解)(D D t p 。

(1-1)式给出了问题解的无因次量与有因次量之间的关系。

(1-1)式取对数得: Bq khp p p D μαlglg lg +∆= , 2lglg lg wt t D r c k t t φμα+= (1-3)上式说明,若将p-t 关系绘成双对数坐标图,无因次曲线与有因次曲线形状完全相同,解的无因次量坐标与有因次量坐标之间相差同一常数。

试井测试工艺及解释方法的研究

试井测试工艺及解释方法的研究

试井测试工艺及解释方法的研究摘要:油气田生产过程中,应用试井测试的技术措施,获得井筒的地质数据信息资料,为油气田生产提供最佳的技术支持。

对测井数据的解释方式进行优化,保证试井测试资料的精准度,使其更好地为油气田生产提供帮助。

关键词:试井;测试工艺;解释方法;研究前言:试井测试是对油气田生产现场的测试,应用各种现代化的试井测试技术措施,获得高品质的测井曲线及资料,通过高科技的解释技术措施,评价油气田开发方案的有效性。

有助于提高油气田的生产效率,降低生产的成本,不断提高油气田的生产能力,满足油气田勘探开发的技术要求。

1、试井测试工艺技术措施试井测试技术成为油气田勘探开发的重要组成部分,应用各种试井测试的仪器仪表设备,对油气水井的生产动态进行测试,获得真实的生产动态资料,确定井筒产物的性能参数,得到井筒的产能资料,并获得油水井的连通关系,为提高单井的产量提供依据。

1.1试井测试技术的基本类型稳定试井和不稳定试井技术的应用,得到相关的测试信息资料,为油气田的开发提供最佳的数据,为油气田的生产动态分析,提供真实的数据资料。

稳定试井属于系统试井技术措施,主要应用于对气井的测试,获得气井的产气量、流动压力、地层压力的资料。

为合理确定气井的开发方案,提供最直接的信息,保证气井生产的顺利进行,获得最佳的天然气产量,达到气田生产的产能指标。

不稳定系统试井方式的应用,当油藏处于流动状态时,当一口井的工作制度发生改变后,在井底会产生一定的压力波动,会对周围的井筒产生不同程度的影响。

针对压力不稳定的扰动过程进行测试,并建立完善的井底的动态环境,通过对测试数据的分析,获得油藏的动态数据资料,判断油藏的性质,为合理开发油气藏奠定基础。

1.2常见的试井测试技术措施油气田生产中最常用的试井测试的技术措施的选择和应用,直接影响到油气井的试井测试的效果。

启泵测试技术的应用,将井下的抽油泵起出到地面,之后对油井实施测试施工,获得井筒的数据资料,为油井的高效生产提供数据资料。

现代试井分析理论与解释方法

现代试井分析理论与解释方法
围由于钻井、措施等因素造成的污染带,当流体通过时会引起附加压降消 耗流动能量的现象成为表皮效应。 用表皮系数来表征一口井表皮效应的性质和严重程度。
各类表皮成因及数值范围 成 因 由储层污染或增产措施引起的表皮系数 非达西流动引起的表皮系数 由多相流动引起的表皮系数 由完井引起的表皮系数 大致数值范围 -4(酸化) ~ + 20(污染) +5~+20 +5~+15 -5.5(压裂或水平井)~+300(部分打开井)
4
4)探测半径:在距井筒一定距离的地方,因该井生产而造成的压降小得可以忽略不计, 即在测试过程中,测试层这个范围之外的任何性质都没有探测到,这个区域的半径成 为调查半径或探测半径。探测半径只与地层及其中流体的物性和测试时间有关,而与 其他性质无关。
5)径向流动:钻穿地层的井,地层中的流体从各个方向沿平面半径方向流入井筒。地 层中的压力是离井的距离和时间的函数,即在距井的等距离位置,同一时刻的压力值 相等。
二、试井解释经常使用的概念
1)无因次量:其值与计量单位无关如2%等,试井中常用无因次量pD,tD等。
2)井筒储集效应、井筒储集系数 油井刚关井时,地面产量为0,井底产量并不为0,原油仍然从地层流入井筒中,直 至井筒中压力与井筒周围压力达到平衡,这种滞后的惯性现象称为井筒储集效应。 用井筒储集系数来描述井筒储集效应的强弱程度。物理意义是,要使井底压力升高 1MPa,必须从地层中流进井筒原油体积。纯井筒储集阶段的压力变化与测试层的性质 无关,不反应任何地层特性。
8
三、试 井 分 析 方 法

简化地质模型

建立数学模型
分离变量 积分变换等

数学模型求解
不同坐标系

《现代试井分析》试井解释方法

《现代试井分析》试井解释方法
3.4 试井解释模型 模型的组成:基本模型,内边界条件,外边界条件 一. 基本模型
well K1
Homogeneous 均质油藏
well K1
K2
Double porosity
双孔介质:只有 一种介质可以产 出流体
现代试井分析 Modern Well Test Analysis
Pwf
(r,t)

Pi

qB 345.6Kh
ln
8.085t
r2w

Ps
qB
8.085t
Pi 345.6Kh (ln r 2w 2S)

Pi

qB 345.6Kh
(ln
8.085t
r2w

ln
e2S
)

Pi

qB 345.6Kh
ln
8.085t
(rwes )2
它对测试的数据产生了干扰,是试井中的不利因素。有条件的话进行井底关井。
现代试井分析 Modern Well Test Analysis
Slide 1
Modern well test
三. 表皮系数
现象描述:由于钻井液 的侵入、射开不完善、酸 化、压裂等原因,在井筒 周围有一个很小的环状区 域,这个区域的渗透率与 油层不同。 因此,当原油从油层流入 井筒时,产生一个附加压 力降,这种效应 叫做表皮效应。
现代试井分析 Modern Well Test Analysis
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Modern well test
四、流动阶段即从每一个阶段可以获得的信息
第一阶段:刚刚开井的 一段短时间。可以得到 井筒储集系数C.
要进行第一和第二阶段 的压力分析,必须使用 高精度的压力计,测得 早期的压力变化数据。

试井解释原理

试井解释原理

•(5)线性流动
• 线性流动就是指在某一区域内,流体的流动方向相同,流线相互平行 。 • 可能出现“线性流”的情况:平行断层所形成的条带地层,离井稍远区 域流动;无限导流垂直压裂裂缝井;水平井水平段较长时。 • 线性流在压力曲线上的表现特征:压力导数成1/2斜率的直线。
•(6)双线性流动
• 有限导流垂直裂缝是指进行水力压裂的井,当加入的支 撑剂沙粒配比是当时,裂缝中的导流能力与地层的导流能力 可以相比拟。此时除垂直于裂缝的线性流外,沿裂缝方向也 产生线性流,因此成为双线性流。 • 双线性流产生于有限导流的垂直裂缝。
•2、“试井”、“生产测井”、“测井” 差别
• 由于“试井”和“生产测井”同样都是使用绳索( 电缆或者钢丝)向井中下入仪器,测取资料进行研 究,特别是近年来随着电子压力计的发展和应用, 使得试井和生产测井在现场施工方式上趋于接近, 统称为“电缆作业”,但是研究方法、研究对象和所 依据的理论截然不同,因而只能是彼此渗透,不能 混为一谈。
• 8、估算测试井的控制储量、产能、地层参数;
9、描述井筒周围油藏特性,包括流动单元描述与划分,渗 透率分布、孔隙度分布,厚度分布,饱和度分布等。
•3、重要概念
•(1)平面径向
流•假设:油层均质、等厚、油井打开 整个油层生产。
•现象:在油层中与井筒方向垂直的水平面上,流线从四面八

方向井筒汇集、而等压线则是以井轴为圆心的同心圆
•一口油井以稳定产量生产,如果在“晚期段”整个油藏的压力 分布保持恒定(即不随时间变化),油藏中每一点的压力都 保持常数,这种流动状态成为“稳定流”。 •表现特征:t≥tss时,油藏中任何一点均有:dp/dt=0.
• 强水驱边底水油 藏可出现稳定流。

油井产能试井资料解释步骤

油井产能试井资料解释步骤

油井产能试井资料解释步骤油井产能试井是油气勘探和开发工作必不可少的一项工作,它是用以确定油井产能的一种手段。

而油井产能试井资料的解释和分析,是评估油井产能和预测油藏规模的重要环节。

下面,将详细介绍油井产能试井资料的解释步骤。

一、试井数据的分类和归档试井数据的分类和归档是资料解释的第一步。

这个步骤将所有的试井数据按照采集点、时间、深度等进行分类,然后进行归档,确保数据的完整性和可靠性,便于后续步骤的分析。

二、数据的质量检查数据的质量检查是资料解释的关键步骤之一。

通过对试井数据的质量检查,我们可以识别异常数据并将其剔除,以确保数据的准确性和可靠性。

数据的质量检查包括:数据的合法性、数据缺失和异常数据的识别及剔除。

三、数据的转换和计算数据的转换和计算包括对数据进行单位的转换和计算。

例如,把压力数据的单位从psi转换为公斤力,把温度数据的单位从华氏度转换为摄氏度等。

随后,对不同类型的数据进行计算,例如,对压力数据进行气体推漏计算,对流量数据进行纵向修正等。

四、数据的统计分析数据的统计分析包括数据的基本统计量分析、数据的变化趋势分析、数据之间的相关性分析等。

其中,数据的基本统计量分析包括平均值、方差、标准差、中位数等。

数据的变化趋势分析可以通过绘制数据曲线,包括油井产出曲线、压力变化曲线、流量变化曲线等。

数据之间的相关性分析包括流量与压力、出产和温度等因素之间的相关性分析。

五、油井产能计算最后一步是对油井产能进行计算,其中的具体方法包括产能方程法、历史产量解析法、动态产能预测法、沉积学模拟法等。

产能计算需要计算油藏的孔隙度、渗透率、储层容积等参数,同时,还需要综合考虑地层地质、油藏特征等因素。

产能计算的结果是评估油井产能和预测油藏规模的基础依据,对于油田的开发和管理都有着非常重要的意义。

综上所述,油井产能试井资料的解释步骤是一个相当复杂而又系统的工作。

仅仅通过对数据进行简单的加工和处理是远远不够的。

油井产能试井资料的解释和分析需要相当高的技术水平和丰富的实践经验,只有具备了这些条件,才能够准确地评估油井产能和预测油藏规模。

常规试井解释方法

常规试井解释方法

常规试井解释方法一、试井的目的与任务1。

试井的目的通过对钻井取得的岩屑样品进行物理、化学及其它相关的分析研究,取得这些样品的性质数据,以判断该层的油、气、水层及岩石的物理性质和产状;进而推测储集层的孔隙度、渗透率等。

最终确定含油、气层位及油、气、水层的界限;试油目的是尽快发现油、气藏,为油、气开采提供依据。

2。

试油的任务试油的主要任务是: (1)根据取得的岩屑样品及时分析储集层的岩石类型和含油、气情况。

(2)按一定要求,采用专门设备和工具,进行油、气的直观观察、测试,以初步判断油、气层。

(3)根据观察所获得的信息资料,结合地质、地震资料,正确评价油、气层的规模、产能,并计算储量和产量。

(4)对不清楚或没有认识的储集层,可进行综合录井,探明储集层的储层特征。

(5)取得有关资料,为编制油田开发方案,制定采油、气方案,进行增产措施等提供依据。

二、常规试井解释方法与参数(一)直接观察法①钻眼取岩心观察②电法测量③其它物探方法观察④水井抽油管下入观察(1)钻眼取岩心观察法在被解释地区内从含有工业油气流体的储层中钻取一定数量的岩心进行观察分析,判断储层的储集性能,划分储集层,进行油气储量计算。

(2)电阻率测井观察法在被解释地区内利用四极放大器(4J44)或0.4~0.5 m屏蔽大电流电极,在油层段电测并录取4~6次,测试结果绘制在沉积旋回图上,并与实际地质资料比较分析。

(3)自然电位测井观察法在被解释地区内根据井下仪器分析的结果,结合当时的资料用自然电位曲线拟合,判断油层的含油饱和度,进行油气储量计算。

(4)红外光谱测井观察法在被解释地区内根据井下仪器分析的结果,结合当时的资料用红外光谱曲线拟合,判断油层的粘度,进行油气储量计算。

(5)磁性测井观察法在被解释地区内根据井下仪器分析的结果,结合当时的资料用磁性测井曲线拟合,判断油层的磁性,进行油气储量计算。

(6)磁性示踪测井观察法在被解释地区内根据井下仪器分析的结果,结合当时的资料用磁性示踪曲线拟合,判断油层的饱和度,进行油气储量计算。

试井技术解释方法

试井技术解释方法
原点的直线
裂缝导流率 Kf*w
二、现代试井解释方法
3、不同流动段诊断曲线与特征曲线特点
诊断曲线特征
特征曲线
可求参数
中 期
双对数曲线与导数曲线呈水 平直线段
在半对数坐标系中 P WS 与Δt 是直线关系
流动系数 KH/u 地层压力 P

污染系数 S
二、现代试井解释方法
3、不同流动段诊断曲线与特征曲线特点
二、现代试井解释方法
4、各种储层与典型曲线特征
双重孔隙介质储层无因次诊断图
二、现代试井解释方法
4、各种储层与典型曲线特征
③复合油藏
流动特征 :
复合油藏是指地层中存在岩性或流体变化 区,在两区域接逐面上,地层的流动系数( Kh /μ)发生变化形成了两个不同的径向流区。
曲线特征:
导数曲线后期上翘或下掉,然后变平。外 圈流动系数变大,导数曲线下掉,外圈流动系
诊断曲线特征
特征曲线
可求参数
恒压 双对数曲线为水平直线 , 导
边界
数曲线下掉
半对数呈水平直线
平均地层压力 P


单线型 双对数曲线与导数曲线同时
边界
上翘
二条半对数直线斜率 为 1:2

边界距离
封闭 双对数曲线斜率为 1, 导数 在直角坐标系中 PWS
边界 曲线上翘与双对数曲线相交
与Δt 成直线
储量 N
曲线特征:
双对数曲线在裂缝流段斜率为1/2,在双线性流段斜率 为1/4,在地层线性流段变为1/2,然后变为水平直线,进入 拟平面径向流阶段。
二、现代试井解释方法
4、各种储层与典型曲线特征
具有有限导流垂直裂缝的储层无因次诊断图

试井测试资料解释技术

试井测试资料解释技术

第1章测试资料解释中的有关概念及其参数的含义一、不稳定试井与稳定试井试井可分为不稳定试井和产能试井两大类。

不稳定试井包括许多内容。

产能试井包括稳定试井、等时试井和改进的等时试井等。

此外,试井还包括测一口井的原始地层压力、开井时的流动压力和关井后的静止压力等。

不稳定试井是通过改变油、气、水井的工作制度,引起地层中压力重新分布,测量井底压力随时间的变化,根据为一变化结合产量等资料,计算出测试层在测试范围内的特性参数。

稳定试井是通过逐步改变油井的工作制度(如逐步加大油咀或改变冲程冲次),系统测量每一个工作制度下的产油量、产水量、产气量、气油比以及井底稳定流动压力、井口油管压力、套管压力等,把这些资料绘制成“稳定试井曲线”(即产油量、产气量、产水量、井底流压或生产压差同工作制度的关系曲线)和“指示曲线”(即产量同流动压力或生产压差的关系曲线)。

通过分析研究,确定油井合理的工作制度,并推算出油层渗透率和采油指数等参数。

由于要保证每个工作制度下的产量必须稳定,并且要在井底流动压力稳定之后才能测量各项数据,所以叫“稳定试井”,也称“系统试井”。

不稳定试井在油气勘探开发过程中广泛使用,压力恢复试井和压力降落试井最为常用。

地层测试属于不稳定试井,通过地面操作进行井下开井和关井,改变油藏内部动态,引起油藏中的压力变化,使压力波向外传播,对与井连通的地层进行扫描,并把向外传播时遇到的阻力,随时间的变化反馈到井底,从而获得在扫描范围内的油藏信息。

除了取得油层的产量、液性、压力、温度外,还能计算出油层的有效渗透率(K)、地层系数(Kh)、流动系数(Kh/μ)、井筒储集系数(C)、产层完善程度(表皮系数S、堵塞比DR、污染压降ΔPs)、流动效率(FE)、采油指数(J0)、研究半径(r i)、边界距离(L)及边界类型等参数。

二、井筒储集效应和井筒储集系数(C )下面以一口井筒充满单项原油的井为例,来讨论油井在刚开井或刚关井时出现的井筒储集效应的现象。

气井的现代试井解释方法

气井的现代试井解释方法

气井的现代试井解释和油井十分相似。
一、Gringarten(格林加坦)图版拟合
气井无因次压力的定义是:
pD
0.027143Kh q
Tsc Tf psc
( p)
78.489
Kh qTf
( p)
式中:(p)-拟压力差,MPa2/(mPa·s)
p
( pi ) [ pws(t
)]
[ pwf (t )]
Sa-拟表皮系数
7
拟表皮系数Sa= 真表皮系数S
+
非达西流造成的无因次附加压降D·q
式中:D-惯性-湍流系数,(104m3/d)
Sa
S
q (104m3/d)
8
格林加坦图版是压降图版。
压力恢复测试同油井的压力恢复解释
当关井前生产时间很长时,压力 恢复的双对数曲线才能真正与格林加 坦图版中的某一条样板曲线相拟合。
19
计算机进行解释:
1、调整参数,产生样板曲线,与实 测压力曲线进行拟合;
2、绘制无因次霍纳曲线,进行解释 结果的检验;
3、进行压力史拟合,进一步检验解 释结果的可靠性。
20
§3 拟压力的简化
1、 (P)简化为P2
Pw<13.8 MPa
Z=C0
10 20 30 40 P,MPa
( p)
p 2p dp
(p)
P
压降曲线 pwf lg t
霍纳曲线
pws
lg
tp
t t
MDH曲线 pws lg t
pwf lg t
pws
lg
tp
t t
pws lg t
29
用半对数曲线分析进行解释:
K 21.21 iZi pscqTf 7.335 103 iZiqTf

油藏课件-油藏工程3-7现代试井解释方法

油藏课件-油藏工程3-7现代试井解释方法

CD
C
2 hCt rw2
2
4.83102 0.1516.151.422103 0.08782
290
第四步:图版拟合。已经算得 CD, 2我90们只需在接近这个数值的 C曲D 线组,即那 CD 一 1组00样板曲线中进行拟合。拟合结果:实测曲线与 该组中的样板曲线相重合,拟合点为(图5-4):
pD 0.78 p 1MPa
Kh
1.842 103 qB(
pD p
)M
➢ 地层系数:
Kh
1.842
103
q
B(
pD p
)M
➢ 有效渗透率:
K
1.842103
qB
h
(
pD p
)M
第七节 现代试井分析方法简介
➢ 由时间拟合值计算储能系数:
hCt
3.6Kh 1
rw2
(tD t
)M
➢ 由曲线拟合值计算井筒存储系数C 和表皮系数S :
2
CD
) 0.80907 ln(CDe2s )]
pD'
dpD d ( tD
)
1 2( tD
)
CD
CD
pD' tD 1
CD
2
第七节 现代试井分析方法简介
3、压降分析方法与步骤
第一步:初拟合 ➢ 绘图:在比例尺寸与图版相同的双对数坐标纸上绘实测压
力和压力导数曲线Δp~t ,Δp't~t
➢ 拟合:实测曲线与图版拟合,找出一条与实测曲线相吻 合的样板曲线 (初拟合) ,并读出其 CDe2S 值;
Ce 2 s
2Ct hrw2
tD 7.2 Kht
CD
C
第七节 现代试井分析方法简介

水平井及多分支井的试井解释方法研究

水平井及多分支井的试井解释方法研究

4、模型构建:基于分析结果,构建能够准确预测水平井及分支井流入动态 的数学模型。
通过实验,本次演示对提出的预测方法进行了验证。实验结果表明,该方法 能够准确预测复杂井型结构的流入动态,同时具有较高的预测精度和稳定性
。与其他相关方法相比,本次演示提出的预测方法在处理复杂井型结构时具 有更高的鲁棒性和泛化性能。
法,以适应复杂井型结构和高维度数据的处理需求。
本次演示对水平井及分支井流入动态预测方法进行了深入研究,提出了一种 新型的预测方法,并通过实验验证了其性能和预测效果。虽然该方法在实际应用 中仍存在一定的局限性,但其对于优化油气田开发方案具有一定的指导意义。
未来,研究者可以进一步拓展该领域的研究范围,改进预测方法,以适应复 杂井型结构和高维度数据处理的需求,从而推动石油和天然气行业的持续发展。
混合井网产能计算方法,以期为油气田的开发和生产提供理论支持和实践指 导。
水平井和分支水平井产能计算方法:水平井和分支水平井产能计算方法主要 基于对储层特性的分析,包括储层厚度、渗透性、地层压力等参数。通过计算, 可以获得水平井和分支水平井的产能,进而指导生产决策。该方法的特点在于能 够更好地适应复
(如钻压、转速等)进行综合分析,优化钻井策略和提高钻井效率。
创新思路
本次演示提出一种结合随钻测量技术和数据处理方法的创新思路,以提高水 平井和多分支井的试井解释精度。首先,利用随钻测量技术在钻井过程中获取地 层参数和工程参数的实时数据;然后,通过数据处理方法对这些数据进行预处理、 分析和解释。具体步骤如下:
重要。本次演示将围绕水平井及多分支井的试井解释方法展开研究,以期为 相关领域的工程技术人员提供参考。
相关研究
传统的物理模型和数学模型
在水平井和多分支井的试井解释中,传统的物理模型和数学模型被广泛使用。 物理模型通常基于达西定律和泊松方程,可以模拟复杂井况下的压力分布和流量 动态。数学模型则基于数值计算方法,通过建立数学模型并求解偏微分方程,

低渗凝析气藏试井解释方法及应用课件

低渗凝析气藏试井解释方法及应用课件
低渗凝析气藏试井解释方法及应用
四、应用实例(濮8-12井)
2、生产应用
So
0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01
0 0.1
生产1年(不考虑吸附) 生产2年 生产4年 生产6年
生产1年(考虑吸附) 生产2年 生产4年 生产6年
1
10
100
1000
r(m)
低渗凝析气藏试井解释方法及应用
四、应用实例(濮8-12井)
2、生产应用
Pwf (MPa )
40 35 30 25 20 15 10 5 0
0
不考虑吸附: Pr=35.96MPa Pr=30MPa Pr=20MPa Pr=10MPa
考虑吸附: Pr=35.96MPa Pr=30MPa Pr=20MPa Pr=10MPa
低渗凝析气藏试井解释方法及应用
四、应用实例(濮8-12井)
1、试井分析
考虑吸附影响后, 近井地带有效渗透率降低了约8.39%, 表皮却增大了9.16%。远井地带,有效渗透率也降低了 8.22%。这说明多孔介质界面现象对凝析油气的渗流与试 井产生了一定的影响。这是因为多孔介质吸附了部分凝析 油气,这些吸附相不参与流动,就相当于堵塞了部分渗流 通道,增大了渗流阻力,脱附出的凝析油气与反凝析液也 会堵塞一定渗流空间,自然会出现有效渗透率“降低”, 表皮“增大”的现象。另一方面,远井地带的渗透率是近 井地带的两倍,也说明了反凝析液饱和度的存在,大大降 低了渗透率。
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tD/CD
考虑相态变化的凝析气藏试井分析图版
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低渗凝析气藏试井解释方法及应用
四、应用实例(濮8-12井)

实用现代试井解释方法

实用现代试井解释方法

实用现代试井解释方法1. 试井是一种常用的地下水、石油和天然气勘探方法,旨在获取地下岩层中的水或油气信息。

详细描述:试井通常通过在井眼中注入液体或气体,并监测返回的压力和流量数据来获取岩层的物理性质和流体特征。

这些数据可以帮助研究人员判断地下岩层的含水或含油气情况,从而进行资源开采或工程设计。

2. 试井常用的方法包括注水试井、注气试井和抽水试井等。

详细描述:注水试井是通过在井眼中注入水来观测地下岩层对水的响应,从而了解岩层的渗透性、孔隙度和含水层位置等信息。

注气试井则是通过注入气体,如氮气或甲烷,在井眼中观测压力和流量变化,以研究地下岩层的气体储存和渗透性。

抽水试井是将水从井中抽出并观测流量和压力变化,以测量地下水位和水的渗透性。

3. 试井的目的是为了获取地下岩层的物理性质和流体特征,以指导资源开采和地质工程设计。

详细描述:通过试井可以得知岩石的孔隙度、渗透率、饱和度等物理性质,以及地下水或油气的产量、压力和渗透性等流体特征。

这些信息对于确定合适的开采方法、控制开采效果和预测地下水或油气储量都至关重要。

4. 试井需要借助一系列的仪器设备和技术手段来完成,如测压仪、流量计、渗透性测试仪器等。

详细描述:试井过程中需要使用测压仪来测量井内外的压力差异,流量计来测量液体或气体的流量,以及渗透性测试仪器来确定岩石的渗透性。

这些仪器设备和技术手段在试井过程中起到了至关重要的作用,可以准确、快速地获取数据。

5. 实用现代试井方法包括多井平差法、动态试井分析法和地层流体模型分析法等。

详细描述:多井平差法是一种通过多口试井数据的比较和统计分析,来推断地下岩层性质和油气储量的方法。

动态试井分析法则是通过模拟试井过程,建立动态地质流体模型,从而更准确地计算地下岩层的物理性质。

地层流体模型分析法是根据地层流体模型来计算地井底流体压力变化的方法,能够准确推测地下岩层的渗透性和孔隙度。

6. 试井需要考虑的因素包括井斜、井深和采集数据的精度等。

常规试井解释方法

常规试井解释方法

常规试井解释方法常规试井是一种在钻完井以后进行的测试方法,旨在评估井中地层的性质和井的产能。

常规试井通常包括测井、射孔和产量测试。

本文将详细介绍常规试井的原理、步骤以及数据的解释和分析方法。

常规试井的原理是利用测井工具测量井中各点的物理参数,并根据这些参数来推断地层的性质。

其中,测井工具通过电、声、密度和放射性等物理信号来测量地层中的电阻率、声波速度、密度和放射性等参数。

这些参数与地层的含油气性、渗透率和孔隙度等特征相关联。

常规试井的步骤通常包括以下几个阶段:油管下入、测井、射孔和产能测试。

首先,油管被下入井中,将测井仪器下放到需要测试的地层段。

测井仪器包括电阻率测井仪、声波测井仪、密度测井仪和放射性测井仪等。

这些工具通过钢丝绳连接,可以测量不同参数。

测井数据会通过电缆传送到地面。

其次,根据测井的数据,可以计算电阻率、声波速度、密度和放射性等地层参数。

其中,电阻率可以推断出地层的含油气性,电阻率低的地层通常是含油气的。

声波速度和密度可以用来估计地层的渗透率和孔隙度。

放射性数据可以帮助确定地层的组成和厚度。

接下来,通过射孔器进行射孔操作。

射孔是指用爆炸、冲击或冲击弹射等方式在井中形成孔洞,以便使地层与井筒直接相连。

射孔有助于增加地层与井筒的接触面积,提高地层的产能和采收率。

最后,进行产能测试。

产能测试的目的是确定井的流体产能,即每天可产出的油或气的数量。

产能测试可以通过油水分离器和测试管,以及计量和记录仪器来完成。

产能测试时,可以通过控制井口压力和流体的流量来测量不同压力下的流体产能。

在解释和分析常规试井数据时,需要综合考虑各个参数的变化趋势和互相之间的关系。

例如,电阻率降低、声波速度增加、密度增加和放射性增加可能表明地层中存在含油气的区域。

而电阻率增加、声波速度降低、密度降低和放射性降低则可能表示地层中存在含水区域。

此外,在解释常规试井数据时还需要结合地质模型和其他地质信息进行综合分析。

例如,通过对比试井数据和岩心样品的分析结果,可以验证常规试井数据的准确性,并对地层进行更详细的描述和解释。

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4)施工设备的选择:根据测试目的、测试阶段,进行选取。
二、资料录取的基本要求
片面的做法:油田试井施工中,现场习惯了“孤立的压力恢复试井”, 也就是说缺失开井降压流动压力段的不稳定试井。
正确的做法:先在开井条件下,监测油气井的流动压力。监测时间
尽量长些,以记录开关井的压力历史,才能通过压力历史拟合检 验,确认模型分析的正确性。
一、试井每一阶段可以获取的信息 二、流动阶段的识别
三、均质储层的试解释
四、试井解释实例
第二节 试井资料解释
一、试井每一阶段可以获取的信息
把压力降低或压力恢复的压差数据投绘到双对数坐标系中, 可以得到双对数曲线。
1. 第一阶段
刚刚开井或刚刚关井的一段时间,在此阶段可以得到井筒 储集系数C。
2. 第二阶段
补心海拔与地面海拔关系示意图
二、试井设计的步骤
2)测试井基本地质参数 (1)测井解释成果表(附表) (2)测试层段井深 (3)测试层中部深度 (4)射孔层位:所属的地层单元 (5)射孔层段 (6)产层有效厚度、射开有效厚度
(7)产层岩性:煤层、砂岩等
(8)射孔密度:?孔/m (9)测试层平均孔隙度:由岩心数据获得
二、流动阶段的识别
在lgΔp-lgt双对数曲线上,不同流动阶段都有不同的形状。
窜流系数λ :表示双重孔隙储层中裂缝系统与基质系统间流体交换的难易程度 弹性储能比ω :是双重孔隙介质的一个重要表征参数,系指双重孔隙储层裂缝系统的孔隙 体积及综合压缩系数的乘积与岩石总孔隙体积及综合压缩系数的乘积之比。
二、流动阶段的识别
1. 早期阶段 1)井筒储集 在lgΔp-lgt双对数曲线上lgΔp与lgt成直线,且其斜率为1。 因此在纯井筒储集阶段,双对数曲线呈现斜率为1的直线。 如果井筒储集系数发生变化,双对数曲线将发生变化。
对于气井,该阶段压降与时间的关系表达式由2-33转化
为:
C
qg Bg 24p
C qg Bg 24p t
C qB /(24m)
二、流动阶段的识别
井筒储集效应的特种识别曲线还可以识别和纠正时间误 差。有时记录开井和关井的时间有误差,使得根据早期资料 绘制的特种识别曲线不通过原点,或双对数曲线的倾角不呈 45度,这时可以利用下图加以校正。将直线平移到通过原点 即可。
具体录取要求:
1、压力计在井底连续录取开井生产和关井压力恢复的连续压力变化 2、加密录取压力恢复段,特别是关井初期的压力数据 3、详细及时的记录现场日志:仪器运转情况,仪器起、下井时间, 井下工具起下井时间和坐标,坐封、开关阀的操作步骤,井口 开、关阀门的时间和井口压力记录,异常情况或偶发事件等
第二节 试井资料解释
测试目的一般由甲方提供,指测试井的用途,是用来评价产能、 井间的连通性、单井可控储量等,还是获得气水界面、原始静压力、 有效渗透率、表皮系数、井附近的边界形状、储层压力在产气过程 中的下降、气水样的性质等参数
3、用试井软件进行压力走势及压力双对数曲线的模拟设计
二、试井设计的步骤
4、提出试井地质设计报告测试目的 综合上述测试资料、测试目标以及模拟结果,写出试井地质设计 报告,并交付审批后施工 5、试井施工设计 施工设备和工艺,是决定测试成功与否的关键环节。主要考虑: 1)压力计的精度及分辨率 2)仪表下入井内测压的位置:应设定在主要的产层中部。若有积 液,应放在液面以下。 3)测压方式。应尽量采用井下关井工具,测取压力恢复曲线
(10)测试层平均渗透率:由测井数据解释获得
(11)测试层温度、原始地层压力
二、试井设计的步骤
(11)原始含气饱和度:岩心数据 (12)原始含水饱和度:岩心数据 (13)综合压缩系数:有关资料分析计算得到 3)测试井试气资料 若测试井具有DST试井或其它试气资料,要进行有关参数的收集。 2、测试目的
t
lg p lg t lg
q g Bg 24C
lg p lg t lg
q g Bg 24C
二、流动阶段的识别
在井筒储集阶段早期,在 lgΔp-lgt 双对数曲线上 lgΔp 与 lgt成直线,且其斜率为1。所以在直角坐标系中Δp与t成一条 过原点的直线,其斜率为 m qB /(24C )。 这就是井筒储集阶段的特种识别曲线和井筒储集系数的 计算公式为:
人工压裂、天然裂隙、射孔不完善。此阶段反应井筒附近 储层情况。在此阶段可以得到的参数有:裂缝半长xf。
一、试井每一阶段可以获取的信息
3. 第三阶段
径向流动阶段。根据压力降低或压力恢复曲线可以计算地 层系数hk(流动系数kh/μ或渗透率k),表皮系数S,储层压 力pi。
4. 第四阶段
关闭生产井,下入压力计测压,获取地层平均压力。用物 质平衡法可以估算油藏的储量,计算钻井到储层边界的距离d, 排泄半径re以及地层的平均压力p 。
二、试井设计的步骤
1、收集相关地质资料和被测井的井身结构数据
以下资料必须要详细收集 1)测试井的基本数据
(1)井号
(2)井别(水平井、垂直井等) (3)地理位置 (4)构造位置 (5)井位坐标
(6)地面海拔、补心海拔、补心高度
二、试井设计的步骤
补心海拔:钻杆都是从钻井平台上开始下 放的,而测井都是从地面为基准面开始测 试的,这中间就会有个钻井平台本身高度 的差异,是为补心。 补心海拔=地面海拔+钻机补心高度 补心高度:指钻井平台方补心至地面的距 离,即补心的地面高度 (7)钻井数据:开钻、完钻、完井时间, 以及完钻井深、完钻层位 (8)井身结构:包括表层套管、技术套管、 油层套管、人工井底等 一般要附井身结构图
第六章 试井设计及解释
第一节 试井设计 第二节 试井资料解释
第一节 试井设计
一、试井设计的重要性 二、试井设计的步骤
三、资料录取的基本要求
一、试井设计的重要性
试井设计是进行试井工艺选择的基础和前提。 就如其他工程设计一样,如盖一栋楼,没有设计 图是不可想象的。没有精心设计的试井施工,特 别是针对特殊井的施工,就不可能取得好的效果。 试井设计是一门学问,设计前熟悉各种试井 方法,深入了解油气田的地质概况、明确试井方 法解决的问题,有针对性的提出试井设计。
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